Vedeți craterul Tycho al Lunii fotografiat cu detalii uimitoare

A fost surprinsă o fotografie incredibilă a suprafeței Lunii, care este imaginea cu cea mai mare rezoluție a lunii luată vreodată de pe pământ.

Imaginea completă conține 1,4 miliarde de pixeli și arată Craterul Tycho, numit după faimosul astronom danez Tycho Brahe. A fost capturat folosind o tehnică numită radar cu deschidere sintetică, într-o colaborare între Green Bank a Fundației Naționale pentru Știință Observatorul (GBO), Observatorul Național de Radioastronomie (NRAO) și Raytheon Intelligence & Space (RI&S) folosind Telescopul Green Bank (GBT).

Vedere parțial procesată a craterului Tycho la o rezoluție de aproape 5 metri pe 5 metri și care conține aproximativ 1,4 miliarde de pixeli.
Vedere parțial procesată a craterului Tycho la o rezoluție de aproape 5 metri pe 5 metri și care conține aproximativ 1,4 miliarde de pixeli, realizată în timpul unui proiect radar de Green Bank Observatory, National Radio Astronomy Observatory și Raytheon Intelligence & Space folosind telescopul Green Bank și antene în Very Long Baseline Matrice. Această imagine acoperă o zonă de 200 km pe 175 km, care este suficient de mare pentru a conține craterul Tycho cu diametrul de 86 km.NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI

GBT, care este un radiotelescop mare, a fost echipat anul trecut cu un transmițător care îi permite să transmită semnale radar în spațiu. Această adăugare recentă este cea care a permis telescopului să capteze o imagine atât de detaliată.

Legate de

  • Măriți imaginea uimitoare a lui James Webb pentru a vedea o galaxie formată în urmă cu 13,4 miliarde de ani
  • Vedeți schimbările sezoniere pe Marte în două imagini uimitoare de la MAVEN
  • NASA efectuează teste critice pentru racheta lunară Artemis V

„Se face cu un proces numit Radar cu deschidere sintetică sau SAR”, explicat Galen Watts, inginer GBO. „Pe măsură ce fiecare puls este transmis de GBT, acesta este reflectat de țintă, de suprafața Lunii în acest caz, și este primit și stocat. Impulsurile stocate sunt comparate între ele și analizate pentru a produce o imagine. Emițătorul, ținta și receptorii se mișcă în mod constant pe măsură ce ne deplasăm prin spațiu. Deși ați putea crede că acest lucru ar putea face mai dificilă producerea unei imagini, de fapt furnizează date mai importante.”

Videoclipuri recomandate

Datorită acestei mișcări, cercetătorii pot vedea în mod eficient ținta în detaliu, deoarece au un număr mai mare de instantanee diferite din care să lucreze. Tehnologia pentru realizarea acestui tip de imagine a devenit disponibilă abia recent, a spus Watts: „Datele radar ca acestea nu au fost niciodată înregistrate până acum la această distanță sau rezoluție”, a spus Watts.

„Acest lucru s-a mai făcut la distanțe de câteva sute de km, dar nu pe sute de mii de scara de kilometri a acestui proiect, și nu cu rezoluțiile mari de un metru și ceva la acestea distante. Totul durează multe ore de calcul. În urmă cu zece ani și ceva, ar fi fost nevoie de luni de calcul pentru a obține una dintre imagini de la un receptor și poate un an sau mai mult de la mai mult de unul.”

Recomandările editorilor

  • Vedeți imaginea uimitoare pe care James Webb a făcut-o pentru a sărbători prima sa zi de naștere
  • O galaxie, două vederi: vezi o comparație a imaginilor de la Hubble și Webb
  • Vedeți o carte poștală de pe Marte luată de roverul Curiosity
  • James Webb observă penele uriașe de apă din luna lui Saturn, Enceladus
  • Vedeți imagini uimitoare care combină datele cu raze X James Webb și Chandra

Îmbunătățește-ți stilul de viațăDigital Trends îi ajută pe cititori să țină cont de lumea rapidă a tehnologiei cu toate cele mai recente știri, recenzii distractive despre produse, editoriale perspicace și anticipări unice.